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複合周波数応答制御ユニット

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高音質再生の技術は年々向上していますが、設計者から明確な答えが得られていないことも多くあります。 これは、特にボリュームとトーンのコントロールを構築する際の問題に関係します。

したがって、80 年代の変わり目に、トーン コントロール (RT) を完全に放棄し、慎重に設計された薄型補正ボリューム コントロール (TRG) に置き換えることが提案されました。 ただし、タップ付きの可変抵抗器を使用してこのような TRG を操作した経験から、特に -35 ~ -50 dB の音量レベルでは、その周波数応答が等しい音量の曲線とは大きく異なることが示されており、RT の必要性が残ることがわかります。 近年雑誌「Radio」で説明された TRG についても同じことが言えます [1-3]。

RT に関しては、その技術的特性に関して意見の相違もあります。 特に、RT が周波数応答の同じ上昇と下降を必ず保証する必要がある場合、調整の対称性の要件は議論の余地のないように思えます。 いずれにせよ、実践ではこれが確認できません。 たとえば、一般の住宅の敷地内で小型のスピーカーを動作させる場合、低い音の周波数、特に高い音の周波数での周波数応答を下げる必要は実際には生じません。 同時に、パッシブ RT を使用する場合は、中音の周波数で発生する減衰、および他の場合では 20 dB に達する減衰を補償する必要があります。

[1] によると、小型スピーカーの低周波ヘッドの効率が不十分であり、住宅敷地内の音声信号の高周波成分の減衰が増加しているため、スピーカーのエッジでの TRG の周波数応答が低下します。動作範囲は、等音量の曲線よりも高くなければなりません。 さらに、必要な過補償レベルは、施設の音響特性、UMZCH の出力、およびスピーカーの特性によって異なります。

上記を考慮して、読者には周波数応答レギュレーターが提供されます。このレギュレーターでは、ボリュームとトーンの制御機能が従来のように分離されておらず、人間の耳による音の知覚の特性が大幅に考慮されています。

組み合わせた周波数応答制御ユニットは、[4] で公開されている微調整されたボリューム制御に基づいて作成されています。 さらに、ラウドネスの程度を調整するための要素と最大音量コントロールが含まれており、これにより、TRG の周波数応答をリスニングルーム、UMZCH、スピーカーの特性により正確に一致させることができます。

複合周波数応答制御ユニット

可変抵抗器 R1 は、オーディオ周波数が高い領域の周波数応答を調整します。R4 は、オーディオ周波数が低い領域です。 スキームによる抵抗器R4のエンジンの上部位置では、周波数応答が上昇し、下部位置では、より高い音の周波数の領域でブロックされます。 抵抗器R4エンジンの上部に取り付けると、周波数応答はオーディオの低い周波数で上昇します。 この抵抗器のスライダーの下の位置では、周波数応答は水平です。 抵抗器 R3、R5、R6 は、それぞれボリューム、最大ボリューム、およびバランス コントロールの機能を実行します。

周波数応答補正の性質と制御範囲は、ボリューム制御スライダー R3 の位置によって異なります。 エンジンの(図によると)上部位置(最大音量レベル)では、周波数応答は図 2 の a に示す形式になります。 この音量レベルを0dBとします。 -20 dB と -40 dB の音量レベルでの周波数応答をそれぞれ図 2 の b と図 2 の c に示します。

次の比率を使用して、レギュレータ要素の定格を計算しました。R1=R3=R4=R6=R、R5=5*R、R2=0,4*R、R7=0,2*R。 C1(nF)=100/R(kΩ)、C(nF)=10000/R(kΩ)。

式で計算された係数は経験に基づくものであり、本質的に助言的なものです。 著者が実装したレギュレータの例では、R は 100 kΩ であると想定されています。 この値に対応する抵抗とコンデンサの標準値は、最大30%の偏差を持つことができます。 たとえば、R1=R3=R4=R6=100kΩ; R%=470kΩ; R2=39...43 kΩ; R7=10...22 kΩ; 1=750...1200pF; C2=0,1uF。

複合周波数応答制御ユニット

可変抵抗器 R1、R3、R4 は、制御特性 B、R4、R6 - A または M を持つ必要があります。すべての可変抵抗器を特性 M で使用することは許可されます。レギュレータの前に接続された増幅段の出力抵抗は、それ以上であってはなりません最大ボリュームコントロール R0,1 の存在は必要ではなく、その機能は入力感度コントロール (存在する場合) によって正常に実行できます。

RMG エンジンは、特定の部屋および特定のスピーカーを使用する場合、レコードの自然なサウンドにできるだけ近づけて設置する必要があり、正面 UMZCH パネルに RMG 軸を表示する必要はありません。

このレギュレータは、チャンネルあたり公称出力 10 W のステレオ UMZCH (A2030V マイクロ回路 - K174UN19 の類似品) および 15AC315 スピーカー システムと組み合わせてテストされました。信号源は Vega PKD 122S PKD でした。 主観的検査により、上記の特徴が確認されました。

説明したレギュレータの重要な利点は、最小減衰位置では周波数応答の相対的な増加が 3 dB を超えないことです。これにより、UMZCH とパワー リザーブの小さいスピーカーを使用する場合でも、音響再生パスの過負荷が回避されます。 さらに、レギュレーターによって中間周波数で低減衰が導入されるため、AF パスに必要なゲインが減少します。

レギュレーターの欠点は、音量制御範囲が狭くなることです (最大ラウドネス深度では、減衰は 40 dB を超えません)。 ただし、この欠点はそれほど重大ではありません。第一に、減衰は最大ボリューム コントロールによって増加させることができ、第二に、現代の住宅施設でチャンネルあたり最大 20 W の定格出力電力を持つ音響再生機器を使用する場合、音量制御範囲を 40 ~ 45 dB を超えて拡大することは、ほとんどお勧めできません。

文学

  1. S.フェディチキン。 大音量コントロール - Radio No. 9/1984 p.43,44;

  2. P.ズエフ。 分散型周波数補正による音量制御 - Radio No. 8/1986 p.49-51;

  3. I.プガチョフ。 大音量コントロール - Radio No. 11/1988 p.35,36;

  4. A.シハトフ。 テープレコーダーの大音量コントロール。 - Radio No.6/1992 p.47

出版物: www.bluesmobil.com/shikhman

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